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  • Fashion MNIST数据集介绍

    Fashion MNIST数据集介绍

    一、总结

    一句话总结:

    甲)、Fashion-MNIST和mnist数据集非常相似,都是60000训练10000测试,图片也都是28*28
    乙)、不过mnist是手写数字0-9分类,Fashion MNIST是服装的分类(T恤、衣服、裤子、鞋子等)

    二、Fashion MNIST数据集介绍

    转自或参考:【手记】MNIST终结者:Fashion-MNIST - 简书
    https://www.jianshu.com/p/2ed1707c610d

    Fashion-MNIST克隆了MNIST的所有外在特征:

    • 60000张训练图像和对应Label;
    • 10000张测试图像和对应Label;
    • 10个类别;
    • 每张图像28x28的分辨率;
    • 4个GZ文件名称都一样;

    对于已有的MNIST训练程序,只要修改下代码中的数据集读取路径,或者残暴的用Fashion-MNIST数据集文件将MNIST覆盖,替换就瞬间完成了。

    不同的是,Fashion-MNIST不再是抽象符号,而是更加具象化的人类必需品——服装,共10大类:

    LabelDescription
    0 T恤(T-shirt/top)
    1 裤子(Trouser)
    2 套头衫(Pullover)
    3 连衣裙(Dress)
    4 外套(Coat)
    5 凉鞋(Sandal)
    6 衬衫(Shirt)
    7 运动鞋(Sneaker)
    8 包(Bag)
    9 靴子(Ankle boot)
     
     
    Fashion Mnist

    如果我们训练的模型能够识别出不同的服装类型,是不是觉得离“智能”更进一步了?没错。Fashion-MNIST要难得多。

    我用一个3层全连接神经网络对它做了测试。对于MNIST可以达到95%识别率的训练代码,去训练Fashion-MNIST,最后模型识别率猛降了10个百分点。

    对于一个人工智能算法,是否可用的一个根本性度量标准就是:不亚于人类。85%已然是不可用的状态。尽管如此,事情变的更有意思了,不是吗?

    更多的算法Benchmark在这里(非深度学习),官方README中收集了未验证的深度学习算法的Benchmark。

    本篇所用代码tf_fashion_mnist.py的测试结果:

    识别Fashion-MNIST



     
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